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公开(公告)号:CN115894200A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211279653.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及化学化工技术领域,特别是涉及一种基于胺酸高效耦合催化的脂肪族烯醛制备方法,本发明在胺类催化剂和酸类催化剂耦合催化作用下,以脂肪族饱和醛为原料,在温和条件下发生羟醛缩合反应生成脂肪族烯醛。本发明采用简单的胺类化合物和酸类化合物作为羟醛缩合反应的耦合催化剂,用于催化脂肪族饱和醛制备脂肪族烯醛,该方法具备产物选择性高、原料适用范围广、反应条件温和、过程操作便捷安全、无需额外反应溶剂参与、催化剂廉价易得等优点。
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公开(公告)号:CN115894142A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211279482.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 东南大学
IPC: C07B43/04 , C07C209/48 , C07C211/27 , C07C211/29 , C07C213/02 , C07C217/58 , B01J29/03
Abstract: 本发明公开了一种温和条件下选择性氢化腈类化合物以制备胺类化合物的方法。主要以Pd盐、Ni盐、乙二胺、四丙基氢氧化铵、原硅酸四乙酯为催化剂制备材料,在溶剂条件下加热搅拌,经原位老化、干燥和焙烧得到PdxNi@S‑1催化剂。这种催化剂在不添加氨源的情况下,在2 bar H2、2 h和较低的温度条件80°C下,能高效率高选择性的加氢芳香族腈类化合物分子中的C≡N键得到芳香族胺类化合物。本方法首次制备了将非贵金属约束在S‑1沸石中的多金属纳米催化剂,制备的催化剂具有优异的性能,产物选择性好,转化效率高,条件温和等优点,且催化剂易于回收利用,生产成本低,是将芳香族腈类化合物加氢制备芳香族胺类化合物的成功实例。
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公开(公告)号:CN119859551A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510094010.4
申请日:2025-01-21
Applicant: 东南大学
IPC: C10G69/02 , C10G3/00 , C10L1/04 , B01J23/755 , B01J23/83 , B01J29/46 , B01J29/76 , B01J29/14 , B01J37/02
Abstract: 本发明公开一种用生物质基衍生物制备可持续航空燃料组分油的方法,属于生物航空燃料制备技术领域;方法包括:将糠醛与2,5‑己二酮进行羟醛缩合增长碳链,得到含氧航油前体;利用M1催化剂对所述含氧航油前体进行预加氢,得到预加氢产物;利用M2催化剂对所述预加氢产物进行催化加氢脱氧、催化加氢裂化以及催化异构,分馏后得到航空燃料组分油;所述M1催化剂为:Ni金属负载于金属氧化物载体上;所述M2催化剂为:Ni金属负载于酸性多级孔分子筛载体上。制备出的航空燃料组分碳数呈连续正态分布,并且本发明以常见的生物质基平台衍生物为原料制备可持续航空燃料组分油,对推动航空领域的绿色发展有重要意义。
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公开(公告)号:CN119799359A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411965154.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种由木质素和废旧塑料联产油类产品和碳材料的工艺,属于资源的综合利用和能源化工技术领域。所述方法包括:将木质素和废旧塑料粉碎、筛分和干燥,将充分混合后的原料在惰性气氛下,逐渐升温至第一温度并保持一段时间进行热解,热解反应结束后在反应器下端收集到油类产物,碳材料从反应器中取出;将碳材料与活化剂充分混和后,在惰性气氛下,升温至第二温度并保持一段时间,使碳材料造孔和活化;将造孔和活化后的碳材料进行酸洗、水洗和干燥,得到高比表面积碳材料;所述第二温度高于第一温度。该方法具有对原料要求低、操作简便、整体产物的利用率高,有效的提高产物的价值等优点。
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公开(公告)号:CN119608158A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411733970.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于生物质能源利用领域,涉及一种用于棕榈酸制备十六烷烃的Nb基单原子催化剂及其制备方法。该催化剂通过草酸铌铵与氯铂酸共络合策略,采用水热法合成,将铂原子引入氧化铌氧化物骨架中,铂的添加量仅为0.54%,但展现出卓越的选择性和活性。该催化剂能有效抑制脱羧副反应,减少二氧化碳等副产物的生成,提高长链烷烃的选择性。使用该催化剂的棕榈酸加氢脱水反应方法在特定的反应条件(如温度、压力、反应时间和催化剂与底物的质量比)下,能够实现高选择性和高转化率的十六烷烃生产。本发明的催化剂和方法对于生物质能源利用以及减少二氧化碳排放具有重要的应用价值,尤其是在制备长链烷烃(如柴油和航空燃料)方面。
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公开(公告)号:CN119346137A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411510551.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/02 , B01J23/42 , B01J23/89 , B01J23/652 , B01J35/00 , B01J37/02 , C07D307/36
Abstract: 本发明属于化工技术领域,提供一种用于果糖加氢脱氧制备2,5‑二甲基呋喃的催化剂及制备方法,所述用于果糖加氢脱氧制备2,5‑二甲基呋喃的催化剂包括脱氧催化剂和加氢催化剂;所述脱氧催化剂的制备方法包括:将干燥后的酒糟磨碎得到酒糟粉末;将酒糟粉末加入硫酸溶液中,充分搅拌洗涤后烘干研磨,得到脱氧催化剂;所述加氢催化剂的制备方法包括:将活性炭加入硝酸溶液中,充分搅拌洗涤并烘干研磨,焙烧后得到活性炭前驱体;将活性炭前驱体加入金属盐溶液中充分搅拌,搅拌至干燥,烘干后研磨,在通氮气马弗炉中焙烧,得到加氢催化剂。所述反应过程、制备过程简单,无需分离步骤,产物选择性高。
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公开(公告)号:CN119092697A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411565424.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M4/13 , H01M4/60 , H01M4/62 , C07D498/22
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质衍生物的共价有机框架@碳纳米管复合材料、制备方法及应用,属于电极材料合成领域。所述复合材料的主要活性物质源于生物质衍生物,由1,3,5‑三氨基苯盐酸盐、2,5‑二甲酰基呋喃和碳纳米管进行席夫碱反应原位生长制备得到。本发明合成反应不需要催化剂催化,反应在常温常压条件下即可进行,使用的原料具有绿色性、可持续性;合成方法操作简单,合成条件温和,具有大规模生产的潜力。通过本发明方法制备的复合材料作为电极材料,具有较高的容量、优异的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118950053A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410988072.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于纤维素水相加氢裂解制备乙醇的催化剂及其制备方法,本发明催化剂,包括氮掺杂的碳骨架,碳骨架呈三维网状多孔结构;碳骨架的碳层内包裹有Ni纳米颗粒。本发明催化剂能在酸性环境下将高浓度的纤维素直接转化为乙醇,目标产物选择性高,且多次循环使用后仍具有良好的催化活性和目标产物选择性。
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公开(公告)号:CN117866673B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410049554.4
申请日:2024-01-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种木质纤维素类生物质制备航空燃油组分的方法,属于可持续航油制备技术领域;一种木质纤维素类生物质制备航空燃油组分的方法包括:将木质纤维素类生物质原料在酸催化剂作用下进行水解,得到戊糖;利用有机溶剂对水解残渣进行溶解,过滤分离木质素后得到纤维素;戊糖在双相反应体系中酸催化剂作用下,戊糖脱水环化制备糠醛;纤维素在双相体系中,在酸催化剂和加氢催化剂的作用下,制备2,5‑己二酮;糠醛与2,5‑己二酮在碱催化剂的作用下进行羟醛缩合,制备得到航油前驱体;对航油前驱体进行氢化炼制,得到生物航油组分;为生物航油的制备提供了新思路,且纤维素通过一步法定向转化为2,5‑己二酮,提升了生物航油制备过程中原料的碳收率。
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公开(公告)号:CN115779949B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211503248.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , C07D307/44
Abstract: 本发明涉及生物质平台化合物高效催化转化制备高值化学品化工技术领域,特别是涉及一种N掺杂Pd‑Co双金属磁性催化剂及制备方法及其在糠醛加氢制备糠醇工艺中的应用,900℃还原1~5h得到固体粉末,固体粉末经酸洗、冷冻干燥、研磨、过筛得到Pd‑Co双金属磁性催化剂Pd‑Co@N/C。这种催化剂在2.0MPa、120℃、溶剂为水的条件下,能高效选择性的加氢生物质平台化合物糠醛制备糠醇。本方法采用的Pd‑Co双金属磁性催化剂,具有制备过程简单,磁性易回收利用等优点。催化剂在糠醛选择性加氢制备糠醇反应中,具有转化效率高、糠醇产物选择性好,反应条件温和等优点。
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